bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς θα διαμορφωθεί το αλάτι από μια λύση;

Rock Salt, ή Halite, σχηματίζεται από μια λύση μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται εξάτμιση . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Πηγή αλμυρού νερού: Όλα ξεκινούν με μια πηγή αλμυρού νερού, όπως έναν ωκεανό, τη λίμνη ή ακόμα και ένα αλμυρό βάλτο. Αυτά τα σώματα νερού περιέχουν διαλυμένα άλατα, με το χλωριούχο νάτριο (NaCl) να είναι το πιο άφθονο.

2. Εξάτμιση: Καθώς το νερό σε αυτές τις πηγές εξατμίζεται, συνήθως λόγω του ηλιακού φωτός και της θερμότητας, η συγκέντρωση διαλυμένων αλάτων αυξάνεται. Σκεφτείτε το σαν να κάνετε το αλμυρό νερό πιο αλμυρό αφήνοντας κάποιο από το νερό να εξατμιστεί.

3. Σημείο κορεσμού: Τελικά, το νερό γίνεται τόσο κορεσμένο με διαλυμένα άλατα που δεν μπορεί πλέον να τα κρατά όλα. Αυτό καλείται να φτάσει στο σημείο κορεσμού.

4. Κρυστάλλωση: Καθώς εξατμίζεται περισσότερο νερό, οι κρύσταλλοι αλατιού αρχίζουν να βυθίζονται από το διάλυμα. Τα μόρια άλατος συναντώνται και σχηματίζουν μια στερεή κρυσταλλική δομή, που είναι αυτό που γνωρίζουμε ως Halite.

5. σχηματισμός βράχου: Με την πάροδο του χρόνου, καθώς συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, συσσωρεύονται στρώματα κρυστάλλων halite, σχηματίζοντας παχιά αποθέματα αλατιού βράχου. Αυτές οι καταθέσεις μπορεί να είναι απίστευτα μεγάλες, μερικές φορές σχηματίζοντας υπόγεια ορυχεία αλατιού.

Εδώ είναι μερικοί πρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό αλατιού βράχου:

* Θερμοκρασία: Οι θερμότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε ταχύτερη εξάτμιση, προωθώντας ταχύτερη κρυστάλλωση αλατιού.

* υγρασία: Η χαμηλή υγρασία βοηθά επίσης την εξάτμιση.

* Κίνηση νερού: Ακόμα τα νερά επιτρέπουν στο αλάτι να συσσωρεύεται πιο αποτελεσματικά από τα μετακινούμενα νερά.

* Γεωλογικές διαδικασίες: Η κίνηση των τεκτονικών πλακών μπορεί μερικές φορές να φέρει αυτές τις αποθέσεις αλατιού πιο κοντά στην επιφάνεια, καθιστώντας τους προσβάσιμες για εξόρυξη.

Συνοπτικά, το αλάτι του βράχου σχηματίζεται από ένα διάλυμα μέσω μιας διαδικασίας εξάτμισης, όπου διαλυμένα άλατα στο ίζημα του νερού ως κρυστάλλους λόγω αυξημένης συγκέντρωσης και τελικά σχηματίζουν μεγάλες αποθέσεις.

Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα

Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν έλκονται ηλεκτρικά μεταξύ τους, οπότε έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα; Η ισχυρή αλληλεπίδραση παράγει την ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία συγκρατεί την ύλη ενωμένη όταν τα σωματίδια είναι αρκετά κοντά. Η ισχυρή δύναμη κρατά τον πυρήνα μαζ

Μολύβδινα στοιχεία – Pb ή αριθμός στοιχείου 82

Μολύβδινα στοιχεία – Pb ή αριθμός στοιχείου 82

Ο μόλυβδος είναι ένα χρήσιμο στοιχείο που είναι επίσης ένα τοξικό βαρύ μέταλλο. Στην καθημερινή ζωή, εμφανίζεται σε μπαταρίες, συγκόλληση, κεραμικά, βινύλιο και παλιά χρώματα. Ακολουθούν 10 ενδιαφέροντα βασικά στοιχεία, μαζί με τα ατομικά δεδομένα, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και τις πηγές του. 10 κύ

Διαφορά μεταξύ πολυμερισμού προσθήκης και πολυμερισμού συμπύκνωσης

Διαφορά μεταξύ πολυμερισμού προσθήκης και πολυμερισμού συμπύκνωσης

Κύρια διαφορά – Πολυμερισμός προσθήκης έναντι πολυμερισμού συμπύκνωσης Ο πολυμερισμός είναι η διαδικασία ένωσης μεγάλου αριθμού μικρών μορίων για τη δημιουργία πολύ μεγάλων μορίων. Τα μονομερή είναι τα δομικά στοιχεία των πολυμερών. Με βάση τη φύση της χημικής αντίδρασης που εμπλέκεται στον σχηματισ